RU2576710C1 - Method for bifluoride treatment of rare and rare-earth mineral material - Google Patents
Method for bifluoride treatment of rare and rare-earth mineral material Download PDFInfo
- Publication number
- RU2576710C1 RU2576710C1 RU2014140586/02A RU2014140586A RU2576710C1 RU 2576710 C1 RU2576710 C1 RU 2576710C1 RU 2014140586/02 A RU2014140586/02 A RU 2014140586/02A RU 2014140586 A RU2014140586 A RU 2014140586A RU 2576710 C1 RU2576710 C1 RU 2576710C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rare
- bifluoride
- earth metals
- concentrates
- treatment
- Prior art date
Links
Landscapes
- Chemical Treatment Of Metals (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
- ing And Chemical Polishing (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к технологии редких и редкоземельных элементов и может быть использовано на рудоперерабатывающих предприятиях для вскрытия и переработки трудно разлагаемых концентратов с целью извлечения редкоземельных металлов (Р3М), циркония, титана и других металлов.The invention relates to the technology of rare and rare earth elements and can be used at ore processing plants for opening and processing difficult to decompose concentrates in order to extract rare earth metals (P3M), zirconium, titanium and other metals.
Редкие и редкоземельные металлы широко используются в новых промышленных технологиях (атомной и реактивной технике, металлургии, электронике, радиотехнике, специальных стеклах). Основным источником таких металлов служат, как правило, упорные к химическим реагентам минералы, либо вскрывающиеся в сопровождении больших количеств твердых отходов из-за прочно связанного с целевыми металлами железа. Примерами таких минералов являются монацит {Ce(La)PO4}, циркон (ZrSiO4), рутил и рутиловые шлаки (TiO2), ильменит FeTiO3, железосодержащие монациты}. Традиционными способами переработки такого сырья являются обработка концентрированной серной кислотой при 220-250°C (ильменит, монацит), элементным хлором (рутил), щелочью (монацит, циркон) либо фторсодержащими твердыми реагентами (циркон) [Химия и технология редких и рассеянных элементов, под ред. Большакова К.А., Том 2, М.: ВШ, 1976].Rare and rare-earth metals are widely used in new industrial technologies (nuclear and jet engineering, metallurgy, electronics, radio engineering, special glasses). The main source of such metals are, as a rule, minerals that are resistant to chemical reagents, or that open when accompanied by large amounts of solid waste due to the iron firmly bound to the target metals. Examples of such minerals are monazite {Ce (La) PO 4 }, zircon (ZrSiO 4 ), rutile and rutile slag (TiO 2 ), ilmenite FeTiO 3 , iron-containing monazites}. The traditional methods of processing such raw materials are treatment with concentrated sulfuric acid at 220-250 ° C (ilmenite, monazite), elemental chlorine (rutile), alkali (monazite, zircon) or fluorine-containing solid reagents (zircon) [Chemistry and technology of rare and trace elements, under the editorship of Bolshakova K.A., Volume 2, M .: VSh, 1976].
Относительно новым реагентом, который вскрывает все указанные минералы, является твердый фторирующий реагент-бифторид (гидродифторид) аммония (NH4HF2), сокращенно БФА, обладающий сильными фторирующими свойствами, сравнимыми с фтористоводородной кислотой. Химическую активность ему обеспечивают низкая температура плавления (126.2°C) и комплексообразующая способность иона HF2 -. Однако для ряда упорных минералов (циркон, рутил) из-за низкой кинетики фторирования требуются температуры выше 220°C, что близко к термической устойчивости реагента (238°C) [Мельниченко Е.И. Фторидная переработка редкометальных руд Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 2002. - 268 с]. Поэтому разработка способа и технического осуществления процесса переработки широкого круга концентратов особо упорных минералов редких металлов, в частности содержащих РЗМ, является актуальной задачей.A relatively new reagent that reveals all of these minerals is solid ammonium fluoride bifluoride reagent (hydrodifluoride) (NH 4 HF 2 ), abbreviated as BPA, which has strong fluorinating properties comparable to hydrofluoric acid. The chemical activity is ensured by the low melting point (126.2 ° C) and the complexing ability of the HF 2 - ion. However, for a number of refractory minerals (zircon, rutile) due to the low fluorination kinetics, temperatures above 220 ° C are required, which is close to the thermal stability of the reagent (238 ° C) [Melnichenko EI Fluoride processing of rare-metal ores of the Far East. Vladivostok: Dalnauka, 2002. - 268 p.]. Therefore, the development of a method and technical implementation of the process of processing a wide range of concentrates of particularly resistant rare metal minerals, in particular containing rare-earth metals, is an urgent task.
Известен способ разложения цирконийсодержащего сырья, основанный на реакции с бифторидом аммония [Патент RU 2048559 "Способ переработки циркониевого концентрата" Мельниченко Е.И., Эпов Д.Г., Гордиенко П.С, Школьник Э.Л., Нагорский Л.В., Козленко И.А., Бузник В.М.]. В качестве объекта исследования была взята особая активная форма циркона (гельциркон) (месторождение Алгама, Хабаровский край, Россия). Фторирование гельциркона протекало легко, при температуре 170-190°C с образованием твердых комплексных фтораммониевых солей (NH4)3ZrF7 и (NH4)3SiF7, ступенчатое термическое разложение которых с выделением оборотного NH4F и разделение циркония и кремния за счет низкотемпературной сублимации (отгонки) гексафторсиликата аммония позволяло построить замкнутую по реагенту схему с получением целевых продуктов высокой чистоты. Недостатком (ограничением) способа является невозможность полного вскрытия обычного упорного циркона в указанных условиях. Кроме того, выделяющийся при фторировании аммиак способен ухудшать кинетику процесса вследствие обратимой реакции NH3+NH4HF2↔2NH4F.A known method of decomposition of zirconium-containing raw materials, based on the reaction with ammonium bifluoride [Patent RU 2048559 "Method for processing zirconium concentrate" Melnichenko E.I., Epov D.G., Gordienko P.S., Shkolnik E.L., Nagorsky L.V. , Kozlenko I.A., Buznik V.M.]. A special active form of zircon (gelzircon) (Algama deposit, Khabarovsk Territory, Russia) was taken as the object of study. The fluorination of gel zircon proceeded easily at a temperature of 170-190 ° C with the formation of solid complex fluorammonium salts (NH 4 ) 3 ZrF 7 and (NH 4 ) 3 SiF 7 , the stepwise thermal decomposition of which releases reverse NH 4 F and separation of zirconium and silicon in Due to the low-temperature sublimation (distillation) of ammonium hexafluorosilicate, it was possible to construct a reagent-closed circuit to obtain high-purity target products. The disadvantage (limitation) of the method is the inability to fully open the usual persistent zircon in the specified conditions. In addition, ammonia released during fluorination is capable of degrading the kinetics of the process due to the reversible reaction NH 3 + NH 4 HF 2 ↔ 2NH 4 F.
Известен способ вскрытия цирконийсодержащего сырья 10-20%-ным раствором фтористоводородной кислоты [Пат. РФ №2386713 «Способ переработки цирконийсодержащего сырья» Гончарук В.К., Усольцева Т.И., Масленникова И.Г.], который обеспечивает селективное фторирование циркония в минерале (только 3% SiO2 переходит в раствор гексафторциркониевой кислоты). Кислоту переводят в гексафторцирконат аммония добавлением фторида аммония, комплексную соль термически разлагают до фторида циркония, который возгоняют при 950°C и пирогидролизуют в паровой фазе до ZrO2. Как и в предыдущем примере, способ ограничен типом циркониевого сырья, а именно цирконом бадделеитгельцирконовой минерализации (месторождение Алгама, Хабаровский край, Россия), который отличается высокой химической активностью. Эксперимент, проведенный в соответствии с условиями данного изобретения на традиционном цирконе, показал, что даже 38%-ная HF при кипячении (120°C) вскрывает его за 48 ч только на 17%.A known method of opening zirconium-containing raw materials with a 10-20% solution of hydrofluoric acid [US Pat. RF №2386713 "Method for processing zirconium-containing raw materials" Goncharuk VK, Usoltseva TI, Maslennikova IG], which provides selective fluorination of zirconium in the mineral (only 3% SiO 2 passes into a solution of hexafluorozirconic acid). The acid is converted into ammonium hexafluorozirconate by the addition of ammonium fluoride, the complex salt is thermally decomposed to zirconium fluoride, which is sublimated at 950 ° C and pyrohydrolyzed in the vapor phase to ZrO 2 . As in the previous example, the method is limited by the type of zirconium raw materials, namely zircon of baddeleyite-gelzircon mineralization (Algama deposit, Khabarovsk Territory, Russia), which is characterized by high chemical activity. An experiment carried out in accordance with the conditions of the present invention on traditional zircon showed that even 38% HF when boiled (120 ° C) opens it only 48% in 48 hours.
Наиболее близким аналогом является способ вскрытия бадделеита (ZrO2) фторидом или бифторидом аммония в смеси с фтористоводородной кислотой, взятых в стехиометрических количествах, с образованием гептафтороцирконата аммония {(NH4)3ZrF7} [Пат. РФ №2116254 «Способ получения диоксида циркония» Воскобойников Н.Б., Скиба Г.С., Калинкин A.M., Носова Л.А.]. Способ включает нагревание смеси исходного порошка бадделеита, бифторида аммония и HF при температуре 115°C в течение 5-10 ч, выщелачивание спека и фильтрацию раствора. Цирконий с примесями из раствора осаждают аммиаком, осадок сушат и растворяют в твердом бикарбонате аммония, нейтральный раствор последовательно обрабатывают рядом реагентов (оксинитратом или оксихлоридом циркония, сероводородом или сульфидом аммония, диметилглиоксимом). Образующуюся пульпу отстаивают, фильтруют и к фильтрату добавляют сульфат аммония для образования осадка цирконилсульфата, который прокаливают до конечного ZrO2.The closest analogue is the method of opening baddeleyite (ZrO 2 ) with ammonium fluoride or bifluoride mixed with hydrofluoric acid, taken in stoichiometric amounts, with the formation of ammonium heptafluorozirconate {(NH 4 ) 3 ZrF 7 } [US Pat. RF №2116254 "Method for the production of zirconium dioxide" Voskoboinikov NB, Skiba GS, Kalinkin AM, Nosova LA]. The method includes heating a mixture of the starting powder of baddeleyite, ammonium bifluoride and HF at a temperature of 115 ° C for 5-10 hours, leaching the cake and filtering the solution. Zirconium with impurities from the solution is precipitated with ammonia, the precipitate is dried and dissolved in solid ammonium bicarbonate, the neutral solution is sequentially treated with a number of reagents (oxynitrate or zirconium oxychloride, hydrogen sulfide or ammonium sulfide, dimethylglyoxime). The resulting pulp is settled, filtered and ammonium sulfate is added to the filtrate to form a zirconyl sulfate precipitate, which is calcined to the final ZrO 2 .
Недостатком указанного способа в части вскрытия цирконийсодержащего сырья является длительность процесса вследствие необходимости вести процесс при низкой температуре для удержания в системе HF, давление паров которой при 115°C (температуре опытов) равно атмосферному (темп. кип. 38%-ной HF=114.5°C). Кроме того, поскольку способ осуществлен на бадделеите (ZrO2), реакционная способность которого много выше, чем циркона (ZrSiO4), способ не эффективен для вскрытия последнего [Мельниченко Е.И. Фторидная переработка редкометальных руд Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 2002. С. 86].The disadvantage of this method in terms of the opening of zirconium-containing raw materials is the length of the process due to the need to conduct the process at a low temperature to keep the HF in the system, the vapor pressure of which at 115 ° C (test temperature) is atmospheric (temp. Boiling point 38% HF = 114.5 ° C) In addition, since the method was carried out on baddeleyite (ZrO 2 ), the reactivity of which is much higher than zircon (ZrSiO 4 ), the method is not effective for opening the latter [Melnichenko E.I. Fluoride processing of rare-metal ores of the Far East. Vladivostok: Dalnauka, 2002. S. 86].
Целью изобретения является разработка бифторидного способа разложения концентратов Р3М и упорных редкометальных концентратов, в том числе содержащих Р3М, обеспечивающего концентрирование Р3М в виде нерастворимых фторидов и их дальнейший перевод в удобную растворимую форму.The aim of the invention is the development of a bifluoride method for the decomposition of P3M concentrates and refractory rare metal concentrates, including those containing P3M, which provides the concentration of P3M in the form of insoluble fluorides and their further conversion into a convenient soluble form.
Сущность предлагаемого способа заключается в усилении вскрывающего фторирующего агента бифторида аммония фтористоводородной кислотой за счет связывания выделяющегося при фторировании аммиака, нейтрализующего бифторид аммония и снижающего его фторирующий потенциал, что подтверждается следующими уравнениями:The essence of the proposed method consists in enhancing the opening fluorinating agent of ammonium bifluoride with hydrofluoric acid by binding ammonia released during fluorination, which neutralizes ammonium bifluoride and reduces its fluorinating potential, which is confirmed by the following equations:
а) Реакции, протекающие в отсутствии фтористоводородной кислотыa) Reactions proceeding in the absence of hydrofluoric acid
1. LnPO4+3 NH4HF2=NH4LnF4+NH4PO2F2+NH3↑+2 Η2O↑;1. LnPO 4 +3 NH 4 HF 2 = NH 4 LnF 4 + NH 4 PO 2 F 2 + NH 3 ↑ + 2 Η 2 O ↑;
2. ZrSiO4+7 NH4HF2+=(NH4)3ZrF7+(NH4)3SiF7+NH3↑+4 Η2O↑;2. ZrSiO 4 +7 NH 4 HF 2 + = (NH 4 ) 3 ZrF 7 + (NH 4 ) 3 SiF 7 + NH 3 ↑ + 4 Η 2 O ↑;
3. TiO2+3.5 NH4HF2+=(NH4)3TiF7+0.5 NH3↑+2 H2O↑.3. TiO 2 +3.5 NH 4 HF 2 + = (NH 4 ) 3 TiF 7 +0.5 NH 3 ↑ + 2 H 2 O ↑.
Кроме редких и Р3 элементов аммиак и пары воды выделяют оксидные соединения щелочных и щелочно-земельных металлов (например, полевые шпаты):In addition to rare and P3 elements, ammonia and water vapor emit oxide compounds of alkali and alkaline-earth metals (for example, feldspars):
4. NaAlSi3O8-KAlSi3O8-CaAl2SiO8+42 NH4HF2=NaF+KF+CaF2+4 (NH4)3AlF6+8 (NH4)3SiF7+6 NH3↑+24 H2O↑4. NaAlSi 3 O 8 -KAlSi 3 O 8 -CaAl 2 SiO 8 +42 NH 4 HF 2 = NaF + KF + CaF 2 +4 (NH 4 ) 3 AlF 6 +8 (NH 4 ) 3 SiF 7 +6 NH3 ↑ + 24 H 2 O ↑
б) Реакции, протекающие в присутствии фтористоводородной кислотыb) Reactions proceeding in the presence of hydrofluoric acid
1. LnPO4+2 NH4HF2+2 HF=NH4LnF4+NH4PO2F2+2 H2O;1. LnPO 4 +2 NH 4 HF 2 +2 HF = NH 4 LnF 4 + NH 4 PO 2 F 2 +2 H 2 O;
2. ZrSiO4+6 NH4HF2+2 HF=(NH4)3ZrF7+(NH4)3SiF7+4 H2O;2. ZrSiO 4 +6 NH 4 HF 2 +2 HF = (NH 4 ) 3 ZrF 7 + (NH 4 ) 3 SiF 7 +4 H 2 O;
3. TiO2+3 NH4HF2+HF=(NH4)3TiF7+2 H2O3. TiO 2 +3 NH 4 HF 2 + HF = (NH 4 ) 3 TiF 7 +2 H 2 O
4. NaAlSi3O8-KAlSi3O8-CaAl2SiO8+36 NH4HF2+12 HF=NaF+KF+CaF2+4 (NH4)3AlF6+8 (NH4)3SiF7+24 H2O↑.4. NaAlSi 3 O 8 -KAlSi 3 O 8 -CaAl 2 SiO 8 +36 NH 4 HF 2 +12 HF = NaF + KF + CaF 2 +4 (NH 4 ) 3 AlF 6 +8 (NH 4 ) 3 SiF 7 +24 H 2 O ↑.
в) Реакция нейтрализации выделяющегося аммиака введенной кислотойc) The neutralization reaction of ammonia released by the introduced acid
NH3+2 HF=NH4F2.NH 3 + 2 HF = NH 4 F 2 .
На практике из-за сложного минерального состава концентратов количество HF подбирается таким образом, чтобы результирующая среда в конце процесса была нейтральной.In practice, due to the complex mineral composition of the concentrates, the amount of HF is selected so that the resulting medium at the end of the process is neutral.
Техническим результатом изобретения является осуществление процесса во фторопластовых реакторах закрытого типа при температурах 140-190°C и небольшом избыточном давлении.The technical result of the invention is the implementation of the process in fluoroplastic reactors of a closed type at temperatures of 140-190 ° C and a slight overpressure.
Поставленная цель достигается за счет того, что в способе концентрирования Р3М, содержащихся в упорных концентратах, включающем обработку сырья бифторидом аммония, выщелачивание продукта обработки водой, фильтрацию пульпы и отделение твердого коллективного концентрата из фторидов Р3М, нейтрализацию раствора аммиаком с переводом в осадок растворимых компонентов редкометальных концентратов, согласно изобретению обработку сырья ведут в реакторах закрытого типа при температурах 140-190°C и избыточном давлении, а в качестве фторирующего агента используют смесь бифторида аммония и фтористоводородной кислоты, взятой в стехиометрическом соотношении, обеспечивающем полное поглощение выделяющегося аммиака в соответствии с уравнениями:This goal is achieved due to the fact that in the method of concentrating P3M contained in refractory concentrates, including treating the feed with ammonium bifluoride, leaching the product with water, filtering the pulp and separating the solid collective concentrate from P3M fluorides, neutralizing the solution with ammonia and transferring soluble rare-metal components to the precipitate concentrates, according to the invention, the processing of raw materials is carried out in closed reactors at temperatures of 140-190 ° C and overpressure, and as a fluorinating agent They use a mixture of ammonium bifluoride and hydrofluoric acid, taken in a stoichiometric ratio, which ensures complete absorption of the ammonia released in accordance with the equations:
5. LnPO4+2 NH4HF2+2 HF=NH4LnF4+NH4PO2F2+2 H2O;5. LnPO 4 +2 NH 4 HF 2 +2 HF = NH 4 LnF 4 + NH 4 PO 2 F 2 +2 H 2 O;
6. ZrSiO4+6 NH4HF2+2 HF=(NH4)3ZrF7+ (NH4)3SiF7+4 H2O;6. ZrSiO 4 +6 NH 4 HF 2 + 2 HF = (NH 4 ) 3 ZrF 7 + (NH 4 ) 3 SiF 7 +4 H 2 O;
7. TiO2+3 NH4HF2+HF=(NH4)3TiF7+2 H2O.7. TiO 2 +3 NH 4 HF 2 + HF = (NH 4 ) 3 TiF 7 +2 H 2 O.
Осуществление изобретения показано на следующих примерахThe implementation of the invention is shown in the following examples.
Пример 1.Example 1
200 г железосодержащего монацитового концентрата с содержанием (мас. %) Ln2O3 - 36.6; P2O3 - 17.1; Fe2O3 - 30; TiO2 - 1.5; SiO2 - 2.6; ThO2 - 0.15 смешивали с 280 г БФА и добавляли 70 мл 38% HF. Смесь помещали в герметичный фторопластовый реактор со стальным кожухом объемом 1 л и выдерживали при 180°C в течение 5 ч. После охлаждения содержимое реактора представляло собой кашеобразную массу с pH 6-7. Продукт обрабатывали горячей водой для выщелачивания растворимых фтораммониевых солей в соотношении 1:10÷15 и фильтровали. Нерастворимый остаток, состоящий преимущественно из фторометаллатов Р3М (NH4LnF4), сушили и прокаливали при 450°C в течение 0.5 ч для отгонки оборотного NH4F. Фильтрат гидролизовали аммиачной водой для получения гидроксидов железа, титана, кремния и фосфата железа, а раствор NH4F направляли на регенерацию. Фториды Р3М обрабатывали горячей концентрированной HCl для перевода в раствор и отделения нерастворимых в соляной кислоте радиоактивных элементов.200 g of iron-containing monazite concentrate with a content (wt.%) Ln 2 O 3 - 36.6; P 2 O 3 - 17.1; Fe 2 O 3 - 30; TiO 2 - 1.5; SiO 2 2.6; ThO 2 - 0.15 was mixed with 280 g of BPA and 70 ml of 38% HF was added. The mixture was placed in a sealed fluoroplastic reactor with a 1 l steel shell and kept at 180 ° C for 5 h. After cooling, the contents of the reactor were a porridge with a pH of 6-7. The product was treated with hot water to leach soluble fluoroammonium salts in a ratio of 1: 10–15 and filtered. The insoluble residue, consisting predominantly of P3M fluorometallates (NH 4 LnF 4 ), was dried and calcined at 450 ° C for 0.5 h to distill off the reverse NH 4 F. The filtrate was hydrolyzed with ammonia water to obtain iron, titanium, silicon and iron phosphate hydroxides, and NH 4 F solution was sent for regeneration. P3M fluorides were treated with hot concentrated HCl to transfer into the solution and separate the radioactive elements insoluble in hydrochloric acid.
Пример 2.Example 2
Пример иллюстрирует попутное концентрирование Р3М при бифторидной переработке упорного цирконийсодержащего сырья на примере цирконового концентрата (Обуховское месторождение, Казахстан), который имеет следующий состав:The example illustrates the associated concentration of P3M during bifluoride processing of refractory zirconium-containing raw materials using an example of zircon concentrate (Obukhov deposit, Kazakhstan), which has the following composition:
100 г концентрата смешивали с 200 г БФА и добавляли 30 мл 38%-ной HF. Смесь помещали в герметичный фторопластовый реактор со стальным кожухом объемом 1 л и выдерживали при 190°C в течение 7 ч. После охлаждения содержимое реактора представляло собой кашеобразную массу с pH 6-7. Продукт обрабатывали горячей водой для выщелачивания растворимых фтораммониевых солей в соотношении 1:10÷15 и фильтровали. Фильтрат, содержащий комплексные соли циркония и кремния (NH4)3ZrF7 и (NH4)3SiF7, упаривали до достижения высаливающего эффекта (NH4)3SiF7. Осадок (NH4)3ZrF7 отделяли и перерабатывали по известным схемам. Нерастворимый остаток массой 2.1 г, состоящий преимущественно из фторидов Р3М и тория, переводили в растворимые сульфаты при 140°C концентрированной серной кислотой (твердофазный процесс) с улавливанием сухого HF или другими способами.100 g of the concentrate was mixed with 200 g of BPA and 30 ml of 38% HF was added. The mixture was placed in a sealed fluoroplastic reactor with a 1 l steel shell and kept at 190 ° C for 7 hours. After cooling, the contents of the reactor were a porridge with a pH of 6-7. The product was treated with hot water to leach soluble fluoroammonium salts in a ratio of 1: 10–15 and filtered. The filtrate containing the complex salts of zirconium and silicon (NH 4 ) 3ZrF7 and (NH 4 ) 3 SiF 7 was evaporated until the salting out effect of (NH 4 ) 3 SiF 7 was achieved. The precipitate (NH 4 ) 3 ZrF 7 was separated and processed according to known schemes. An insoluble residue weighing 2.1 g, consisting predominantly of P3M and thorium fluorides, was converted into soluble sulfates at 140 ° C with concentrated sulfuric acid (solid phase process) with the capture of dry HF or other methods.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014140586/02A RU2576710C1 (en) | 2014-10-08 | 2014-10-08 | Method for bifluoride treatment of rare and rare-earth mineral material |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014140586/02A RU2576710C1 (en) | 2014-10-08 | 2014-10-08 | Method for bifluoride treatment of rare and rare-earth mineral material |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2576710C1 true RU2576710C1 (en) | 2016-03-10 |
Family
ID=55654084
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014140586/02A RU2576710C1 (en) | 2014-10-08 | 2014-10-08 | Method for bifluoride treatment of rare and rare-earth mineral material |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2576710C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2769684C1 (en) * | 2021-11-09 | 2022-04-05 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Method for processing zircon concentrate |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3552914A (en) * | 1967-03-17 | 1971-01-05 | Th Ag Goldschmidt | Process of refining baddeleyite |
GB2037267A (en) * | 1978-12-15 | 1980-07-09 | Goldschmidt Ag Th | Process for the manufacture of zirconium oxide from technical grade calcium zirconate |
WO1988007191A1 (en) * | 1987-03-12 | 1988-09-22 | Albany Titanium, Inc. | Process for the production of group ivb transition metal-alkali metal-fluoride salts and purification thereof |
RU2048559C1 (en) * | 1993-06-15 | 1995-11-20 | Институт химии Дальневосточного отделения РАН | Method for processing of zirconium concentrate |
US5688477A (en) * | 1994-01-31 | 1997-11-18 | Atomic Energy Corporation Of South Africa Limited | Process for reacting dissociated zircon with gaseous hydrogen fluoride |
RU2116254C1 (en) * | 1997-06-24 | 1998-07-27 | Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН | Method of preparing zirconium dioxide |
RU2311345C1 (en) * | 2006-02-20 | 2007-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский химический комбинат" | Zircon concentrate processing method |
RU2386713C1 (en) * | 2008-11-05 | 2010-04-20 | Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) | Zirconium-bearing raw material processing method |
-
2014
- 2014-10-08 RU RU2014140586/02A patent/RU2576710C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3552914A (en) * | 1967-03-17 | 1971-01-05 | Th Ag Goldschmidt | Process of refining baddeleyite |
GB2037267A (en) * | 1978-12-15 | 1980-07-09 | Goldschmidt Ag Th | Process for the manufacture of zirconium oxide from technical grade calcium zirconate |
WO1988007191A1 (en) * | 1987-03-12 | 1988-09-22 | Albany Titanium, Inc. | Process for the production of group ivb transition metal-alkali metal-fluoride salts and purification thereof |
RU2048559C1 (en) * | 1993-06-15 | 1995-11-20 | Институт химии Дальневосточного отделения РАН | Method for processing of zirconium concentrate |
US5688477A (en) * | 1994-01-31 | 1997-11-18 | Atomic Energy Corporation Of South Africa Limited | Process for reacting dissociated zircon with gaseous hydrogen fluoride |
RU2116254C1 (en) * | 1997-06-24 | 1998-07-27 | Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра РАН | Method of preparing zirconium dioxide |
RU2311345C1 (en) * | 2006-02-20 | 2007-11-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский химический комбинат" | Zircon concentrate processing method |
RU2386713C1 (en) * | 2008-11-05 | 2010-04-20 | Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) | Zirconium-bearing raw material processing method |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2769684C1 (en) * | 2021-11-09 | 2022-04-05 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» | Method for processing zircon concentrate |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2579843C2 (en) | Method of red mud processing | |
RU2633579C2 (en) | Methods of treating fly ash | |
US20150159239A1 (en) | Processes for preparing titanium oxide and various other products | |
JP2015535886A (en) | Process for preparing alumina and magnesium chloride by HCl leaching of various materials | |
CN107406906A (en) | The method of gas washing in SA production magnesium compound and various accessory substances is used in HCl reclaims loop | |
Lisbona et al. | Treatment of spent pot-lining with aluminum anodizing wastewaters: selective precipitation of aluminum and fluoride as an aluminum hydroxyfluoride hydrate product | |
WO2015155684A2 (en) | Process for obtaining lithium from aluminosilicates and intermediate compounds | |
KR20150114383A (en) | System and method for rare earths extraction | |
Liu et al. | Treatment of aluminum and fluoride during hydrochloric acid leaching of lepidolite | |
CN111989413B (en) | Method for processing titanomagnetite ore material | |
Nkosi et al. | A comparative study of vanadium recovery from titaniferous magnetite using salt, sulphate, and soda ash roast-leach processes | |
RU2576710C1 (en) | Method for bifluoride treatment of rare and rare-earth mineral material | |
Shen et al. | Aluminum–iron separation in high‐acid leaching solution and high‐purity alumina preparation | |
Nikiforova et al. | Application of lime in two-stage purification of leaching solution of spent vanadium catalysts for sulfuric acid production | |
RU2058408C1 (en) | Method for processing of titanium-containing minerals | |
Karshyga et al. | Processing of Titanium-Magnesium Production Waste | |
JP7525482B2 (en) | Method for extracting products from titanium-bearing materials | |
RU2667932C1 (en) | Method of processing monazite raw materials | |
RU2605741C1 (en) | Method of processing tungsten concentrates | |
Yessengaziyev et al. | Fluoroammonium method for processing of cake from leaching of titanium-magnesium production sludge | |
RU2363742C1 (en) | Method for extraction of precious components out of coal ashes and slags | |
RU2324746C1 (en) | Method of separating mineral oxide mixture into individual components | |
RU2572119C1 (en) | Method for processing aluminium-containing raw material | |
RU2776117C1 (en) | Method for obtaining a concentrate of rare earth elements from a spent catalyst for cracking petroleum hydrocarbons | |
RU2314354C2 (en) | Method of chloro-ammonium deferrization of mineral raw materials |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171009 |